本发明涉及一种石墨烯碳纳米带的流动合成工艺、合成设备,包括以下步骤:以石墨板为阳极、镍板为阴极,在阳极和阴极之间通过氟化乙丙烯箔隔开,所述氟化乙丙烯箔设置有反应通道;在所述阳极和所述阴极之间加入恒压,将DCM、TFA、前体联苯基噻吩、电解质四丁基四氟硼酸铵和介质DDQ混合形成混合液,将混合液通过所述反应通道进行电解;反应完成后,除去有机相,余下的溶液经过浓缩、提纯得到白色粉末状固体。流动合成设备包括可控反应隔层,所述可控反应隔层在其中间挖设有反应通道,上下两层所述氟化乙丙烯箔之间填充有气体,所述可控反应隔层夹设于所述正电极座和所述负电极座之间。
📄 2024119736275
📂 C25B1_135
👤 龙岩学院
📅 2024-12-30
本发明公开了一种电解耦合熔盐热解生物质制取电极炭的工艺及装置,所述装置包括釜盖、保温区釜体和反应区釜体,釜盖上设有1#载气进气口、1#气体出气口及两个刚玉管插孔;保温区釜体内悬设有阳极电极和阴极电极,阴极电极上设置有生物质颗粒;保温区釜体内部嵌有一层保温棉,保温棉上方装有可在保温区釜体内部抽拉滑动的实心隔热板;保温棉上设有两个第一电极插孔;保温区釜体侧壁上开有2#载气进气口、2#气体出气口和热电偶放置口;反应区釜体内盛有熔融碳酸盐。本发明的工艺是在低温下耦合热解与电解得到具有高比表面积的电极炭,减少热解过程中能量消耗的同时资源化利用生物质。
📄 2021108004246
📂 C25B1_135
👤 浙江工业大学
📅 2021-07-15
本发明公开一种石墨化碳粉的制备方法,所述石墨化碳粉的制备方法包括以下步骤:将柑橘皮渣洗涤、干燥后粉碎,然后进行预碳化处理,制得粗碳粉;将所述粗碳粉浸泡于醋酸镍的乙醇溶液中形成混合料,然后将所述混合料干燥得到固体粉末并压制成为片体;将所述片体采用泡沫镍包覆后,与钼丝和钼棒连接起来作为阴极,以石墨棒作为阳极,采用熔盐电解,得到电解产物;对所述电解产物进行分离纯化,得到石墨化碳粉。本发明提供的方法显著降低了石墨化碳粉制备工艺中的反应温度,大大降低了制备石墨化碳粉的工艺成本和设备成本,还实现了柑橘皮渣的资源化利用,降低了制备石墨化碳粉的原料成本。
📄 2020110812398
📂 C25B1_135
👤 重庆理工大学
📅 2020-10-10
本发明属于金刚石颗粒制备技术领域,特别涉及一种液态金属表面电化学还原制备金刚石颗粒的方法,制备方法中,阴极为液态金属,阴极和阳极之间施加电压,在加有电解液的密闭电解槽中通入二氧化碳气体,电化学还原制得纳米金刚石颗粒。沉积获得的碳颗粒具有金刚石结构或类金刚石结构。本发明设备简单、操作便捷,易于实现工业化生产。
📄 2021108913361
📂 C25B1_135
👤 常州大学
📅 2021-08-04
本发明公开了构筑多晶界面CuO用于电催化CO2还原的制备方法,步骤1,称取CuO粉和NaHCO3粉末进行球磨;步骤2,将球磨后的粉末溶解于无水乙醇中,然后进行固液分离,最后烘干;步骤3,将经步骤2得到的产物进行退火处理,得到催化剂;通过球磨的简单方法,增加了CuO表面晶界数量,在电催化CO2还原过程中,增强了对*CO中间体的吸附,促进C‑C偶联和后续加氢反应,从而提高C2产物的选择性,提高C2产物的产量。
📄 2022101065116
📂 C25B1_135
👤 西安理工大学
📅 2022-01-28
本发明涉及石墨烯制备技术领域,具体公开了一种快速批量制备石墨烯的方法。该方法在电解液中加入碳源前驱体,插入电极通电,过滤,取过滤后的沉淀干燥,即得到石墨烯纳米片,充分弥补了传统制备方法在制备时间长、耗费试剂量大、耗能高等方面的不足,得到的石墨烯纳米片产率高、结构均匀,平均厚度为0.7~1.5nm,为2~5层石墨烯。
📄 2021103030687
📂 C25B1_135
👤 华东交通大学
📅 2021-03-22
本发明公开了一种在离子液体中电解乙醇制备石墨烯的方法,包括如下步骤:向阳极液中加入乙醇,进行电解得到石墨烯,其中,阳极液为离子液体和氧化钙的混合物,阴极液为离子液体。本发明还公开了一种石墨烯,按照上述在离子液体中电解乙醇制备石墨烯的方法制得。本发明选用适宜种类的离子液体与铂电极相配合,进行双重催化作用,在适宜的温度和脉冲电场作用下,使得乙醇被电解制得石墨烯,操作简单,条件温和,容易控制。
📄 2021113047345
📂 C25B1_135
👤 安庆师范大学
📅 2021-11-05